Fiberlaserkilde er blevet et varmt emne inden for laserfysikforskning i de senere år, og det er bredt anerkendt som en ny generations produkt, der har potentialet til fuldstændig at erstatte solid-state lasere. Fiberlaserkilde refererer til en laser, der bruger sjældne jordartselement-doteret glasfiber som forstærkningsmedium. Fiberlaser kan udvikles baseret på fiberforstærker: under påvirkning af pumpelys dannes der let høj effekttæthed inde i fiberen, hvilket forårsager en "partikelantal inversion" af laserarbejdsmaterialets laserenerginiveau. Når en positiv feedback-sløjfe (der danner et resonanshulrum) er passende tilføjet, kan der dannes laseroscillationsoutput. Fiberlasermarkeringsmaskine bruger en laserstråle til permanent at markere forskellige overflader af forskellige stoffer. Effekten af mærkning er at eksponere dybe stoffer gennem fordampning af overfladestoffer, eller at "gravere" spor af overfladestoffer gennem fysiske ændringer forårsaget af lysenergi, eller at brænde nogle stoffer af gennem lysenergi, vise forskellige mønstre, tekster, stregkoder , og anden grafik, der skal ætses.

Fiberlasermarkeringsmaskine refererer til en markeringsmaskine, der bruger en fiberlaser. Fiberlaseren har karakteristika for lille volumen (ingen vandkøleanordning, ved hjælp af luftkøling), god strålekvalitet (grundlæggende tilstand) og vedligeholdelsesfri. Det er hovedsageligt sammensat af tre dele: laser, galvanometer og mærkningskort. Markeringsmaskinen bruger fiberlaser til at producere laser med god strålekvalitet og et outputcenter på 1064nm. Maskinens samlede levetid er omkring 100.000 timer. Sammenlignet med andre typer lasermarkeringsmaskiner har den en længere levetid og en elektro-optisk konverteringseffektivitet på over 28%. Sammenlignet med andre typer lasermarkeringsmaskiner har den en betydelig fordel i konverteringseffektivitet på 2 % -10 % og har enestående ydeevne inden for energibesparelse og miljøbeskyttelse.

Karakteristika for fiberlasermarkeringsmaskine
1. Fiberlasermarkeringsmaskine kan behandle forskellige metal- og ikke-metalmaterialer. Specielt for materialer med høj hårdhed, højt smeltepunkt og skørhed er mærkning mere fordelagtig.
2. Tilhører berøringsfri bearbejdning, beskadiger ikke produktet, har ingen værktøjsslid og har god mærkningskvalitet.
3. Laserstrålen er fin, forbruget af behandlingsmateriale er minimalt, og den varmepåvirkede zone er lille.
4. Høj behandlingseffektivitet, computerstyret og let at opnå automatisering.

